Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разрывная длина в мокром состоянии

    Благодаря применению вискозного корда значительно повышается пробег автопокрышек повышение прочности вискозного корда имеет весьма важное народнохозяйственное значение. В на-стояш,ее время поставлена задача повысить качество отечественного вискозного корда и повысить его разрывную длину с 28—32 разрывных км до 40—50 разрывных км. Разработана технология производства упрочненного корда из волокна с разрывной длиной 33—34 КЛ1, корда супер из волокна с разрывной длин.ой 36—40 КМ. Разрабатывается технология производства корда супер-супер нз волокна с разрывной длиной 40—45 км. Главное преимущество этих видов корда состоит не только в повышенной статической прочности, но и в повышенной динамической прочности и Б меньшей потере прочности в мокром состоянии . [c.217]


    Прочность. Разрывная длина ацетатного шелка достигает примерно 12,5 км при удлинении около 25%. Соответствующие показатели для ацетатного шелка в мокром состоянии —8 км и 35%. [c.180]

    Разрывная длина — 10,8 км в сухом состоянии (при относительной влажности воздуха 65% и температуре 20°) и 7,2 км в мокром виде. Прочность в петле и с узлом равна соответственно 9,0 и 9,9 р. км. [c.192]

    Разрывная длина в км в сухом состоянии в мокром [c.204]

    Разрывная длина волокна 7,2 км в сухом и 2,25 км в мокром состоянии. Низкая прочность в мокром состоянии в настоящее время является общим и пока неустранимым недостатком всех искусственных белковых волокон. Удлинение волокна при разрыве очень велико (50 о). Однако можно надеяться, что более интенсивное вытягивание волокна, благоприятное для ориентации молекул, способствует повышению разрывной длины при соответствующем уменьшении удлинения. [c.254]

    Прочность и удлинение. Прочность волокна перлон несколько ниже, чем нейлона, но значительно выше, чем вискозного шелка разрывная длина перлона 43,2 км в сухом и 37,8 км в мокром состоянии, разрывное удлинение для различных сортов волокна составляет 35—50% прочность в поперечном направлении высокая. [c.303]

    Разрывная длина волокна виньон равна 30,5 р. км при удлинении 18 o. Виньон не набухает в воде, поэтому прочность его в мокром состоянии не снижается. В нормальных условиях виньон сорбирует менее 0,5% воды, в то время как вискозный шелк в этих условиях поглощает 12% влаги. [c.339]

    Ровиль — филаментарная нить бесконечной длины общего номера от 120 до 5,5. Это волокно высоко ориентировано его разрывная длина равна 27 км при удлинении 12% как в сухом, так и в мокром состоянии. Удельный вес равен 1,4. Волокно негорюче, не набухает в воде и устойчиво к действию химических реагентов, микроорганизмов и света.  [c.361]

    Орлон 81 представляет собой филаментарную нить бесконечной длины, имеющую разрывную длину в сухом состоянии 45 км, а в мокром— 43,2 км. Малая потеря прочности волокна в мокром состоянии характеризует его гидрофобность, что можно было предположить, изучив химическое строение волокна. Прочность орлона 81 в петле равна 32,4 р. км, что составляет 72% от исходной. Высокое значение прочности в петле является хорошим показателем волокна .  [c.379]

    По физико-механическим показателям штапельное волокно терилен отличается от шелка терилен прочность штапельного волокна относительно невысока — 31,5—36 р. км, удлинение соответственно выше — 40—25%. Другие показатели, такие, как устойчивость к действию тепла, света, химических реагентов и микробиологических воздействий, одинаковы для штапельного волокна и для филаментарной нити бесконечной длины. Высокое значение разрывного удлинения штапельного волокна терилен приближает его по этому показателю к шерсти, удлинение которой при разрыве составляет в среднем около 38%. Однако прочность шерсти значительно ниже прочности терилена, и равна только 12,6 р. км в сухом и 10 р. км в мокром состоянии. В отношении сорбции влаги терилен и шерсть не имеют ничего общего в нормальных условиях (относительная влажность воздуха 65%, температура 25°) шерсть обладает высоким влагопоглощением (до 16%), а терилен — крайне низким (0,4%). [c.485]


    Разрывное удлинение. Разрывное удлинение выражается в процентах от первоначально измеренной длины волокна, находящегося под обычным предварительным натяжением. Разрывное удлинение в мокром состоянии выражается в процентах от первоначально измеренной длины влажного, невытянутого волокна, находящегося под обычным предварительным натяжением. [c.434]

    Нити вискозные. Нормы относительной разрывной нагрузки (разрывной длины) и удлинения в мокром состоянии [c.209]

    Определение разрывной нагрузки и удлинения нити в мокром состоянии. Нити отбирают для испытания с тех паковок, для которых определяется и прочность нити в сухом состоянии. С каждой паковки наматывают на мотовиле по одному моточку длиной в 10—20 м. Моточки в одном месте разрезают, полученные пучки нитей укорачивают на 30 мм. От каждого пучка отбирают по две нити для определения разрывной нагрузки и удлинения в мокром и сухом состоянии. [c.46]

    Разрывное удлинение нити в мокром состоянии выражают в процентах к первоначальной зажимной длине смоченной нити, не подвергшейся растяжению. [c.46]

    Механич. свойства В. т. чаще всего характеризуются по результатам их однократного растяжения до разрыва (прочность на разрыв). В качестве характеристик механич. свойств волокон в сухом и мокром состоянии обычно применяются разрывная нагрузка — наибольшее усилие, выдерживаемое В. т. при однократном растяжении до разрыва, показывающее абс. прочность данного волокна относительная прочность, выражаемая временным сопротивлением (разрывным напряжением) разрывное удлинение — увеличение длины растягиваемых В. т. к моменту их разрыва, обычно выражаемое в процентах к исходной длине. Вместо временного сопротивления иногда пользуются разрывно Д.ЛИН0Й (в км), представляющей отношение первого к плотности. Важными характеристиками, отражающими эксплуатационные свойства В. т., являются сопротивление многократным деформациям, устойчивость к истиранию, сминаемость и т. д. Следует иметь в виду, что механич. характеристики искусственных В. т. чрезвычайно зависят от условий их производства, и приводимые в табл. 1 данные относятся лишь к наиболее распространенным их типам. [c.324]

    Свойства. Разрывная длина волокна достигает около 27 км, удлинение при разрыве—13%. В мокром состоянии эти показатели равны соответственно 17,1 км и 18%. Типичные диаграммы Н-У для волокна кордура и обычного вискозного шелка представлены на рис. 69. Выпускаемое в настоящее время волокно суперкордура обладает разрывной длиной в сухом состоянии [c.206]

    Разрывная длина казеинового волокна составляет примерно 7,2—9 км при разрывном удлинении около 15%. Прочность волокна в мокром состоянии очень мала, что является главным недостат-240 [c.240]

    Волокно виньон НН обладает низкой разрывной длиной (5,4—7,2 км) и высоким удлинением. Волокно не набухает в воде и не теряет прочности в мокром состоянии. Сорбция влаги волокном при нормальной влажности воздуха не превышает 0,1%. Волокно устойчиво к действию бактерий, гнилостных микроорганизмов, плесени и не поддерживает горения электрическая прочность волокна — 650в/мм. Удельный вес 1,35. [c.342]

    Разрывная длина дарлана в стандартных условиях равна 15,7 км, в мокром состоянии — 13,5 км. Таким образом, прочность дарлана такая же, как и обычного вискозного шелка. Отношение прочности в мокром состоянии к прочности в сухом состоянии, равное 0,86, является низким для синтетического волокна, но все же значительно выше, чем у гидратцеллюлозных и белковых волокон. [c.414]

    Разрывная длина зефрана в нормальных условиях (относительная влажность воздуха 65%, температура 21°) равна 31,5 км, а в мокром состоянии — 27,9 км. Разрывное удлинение в сухом и мокром состоянии равно 33%. Прочность в петле — 12,6 р. км. Круглая форма поперечного сечения волокна указывает, по-видимому, что волокно формовалось по мокрому способу цвет волок- [c.417]


Смотреть страницы где упоминается термин Разрывная длина в мокром состоянии: [c.571]    [c.171]    [c.219]    [c.171]   
Химические волокна (1961) -- [ c.204 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте